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Fターム[5J500AS09]の内容

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Fターム[5J500AS09]に分類される特許

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【課題】消費電流が小さな駆動回路を提供する。
【解決手段】オフセット補償機能付き駆動回路190は、入力電位に応じたレベルの出力電位を出力するプッシュ型駆動回路160と、駆動回路160のオフセット電圧VOFを補償するオフセット補償回路とを備える。オフセット補償回路は、キャパシタ122およびスイッチS1〜S4を含む。スイッチS1,S2をオンしてキャパシタ122をオフセット電圧VOFに充電し、次にスイッチS3をオンしてVI+VOFを駆動回路160に与え、次いでスイッチS4をオンしてVO=VIとする。したがって、消費電流を低減し、オフセット電圧VOFを補償できる。 (もっと読む)


【課題】高速動作に対応可能とし、消費電力を抑制可能とし面積も抑制可能とする出力回路の提供。
【解決手段】出力回路は、差動入力段10と出力増幅段20と増幅加速回路70を備え、増幅加速回路70は、入力対が入力端子1と出力端子2に夫々接続された差動対171、172と、第5の電源端子E5と前記差動対の出力対間にそれぞれ接続された負荷素子対174、175を備え、差動対171、172の入力電位差によって、差動入力段10の第2のカレントミラー40の入力が接続する第4のノードN4への電流供給を制御する第1の電流源回路176と、差動入力段10の第1のカレントミラー30の出力が接続する第1のノードN1への電流供給を制御する第2の電流源回路178を含む。 (もっと読む)


【課題】 出力アンプのオフセット電圧を適切に低減して表示品質の悪化を防止することができる液晶駆動用のソースドライバのオフセット低減出力回路を提供する。
【解決手段】 基準電圧がオペアンプの非反転入力端に印加されたオペアンプと、少なくとも通常出力動作時にオペアンプの反転入力端に接続される第1の接続点に各々の一端が接続された第1の入力コンデンサ及び第1の出力コンデンサと、リセット動作時に第1の入力コンデンサ及び第1の出力コンデンサ各々の両端を短絡してその両端に基準電圧を印加し、リセット動作後の通常出力動作時に第1の入力コンデンサの他端に階調電圧を印加しかつ第1の出力コンデンサの他端をオペアンプの出力端に接続する第1のスイッチ素子回路と、を備え、第1のスイッチ素子回路は、第1の接続点とオペアンプの出力端との間に接続され、リセット動作時にオンとなり、通常出力動作時にオフとなる直列接続の第1及び第2のスイッチ素子を有し、通常出力動作時には第1及び第2のスイッチ素子の直列接続点に基準電圧を印加する。 (もっと読む)


【課題】光ファイバ受信器やハードディスクドライブ向けに、大きい帯域幅及び高利得TIAを提供する。
【解決手段】入れ子状のトランスインピーダンス増幅器(TIA)回路は、入力及び出力を有する0次のTIAと、第1の演算増幅器(オペアンプ)と、を備えている。オペアンプは、0次のTIAの出力に接続する入力と、該入力によって駆動される第1のトランジスタと、第1のバイアス電圧によって駆動され且つ上記第1のトランジスタに接続する第2のトランジスタと、第2のトランジスタに接続する第1の電流源と、第1のトランジスタと第2のトランジスタの間のノードに存在する出力と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】消費電流を増加させずにスルーレートを向上する差動増幅回路、表示用駆動回路を提供する。
【解決手段】差動増幅回路は、差動信号を入力する入力段と、入力段の出力に基づいて容量性負荷を駆動する出力段とを具備する。入力段は、差動信号を入力する差動信号入力部(MN1/MN2、MN11/MN12/MP21/MP22)と、差動入力部にバイアス電流を供給する電流源(MN3、MN10/MP20)と、電流源(MN3、MN10/MP20)に並列に挿入される可変容量(Cs)を含むスルーレート調整部(414、415)とを備える。 (もっと読む)


【課題】受信装置の終端抵抗器の抵抗値がばらついている場合であっても安定した通信を行うことができる送信装置を提供する。
【解決手段】送信装置10Aは、第1トランジスタ11、第2トランジスタ12、電流源13、送信回路14、差演算部15および電流調整部16を備える。トランジスタ11,12は差動対を構成している。差演算部15は、トランジスタ11,12のうちの一方がオン状態で他方がオフ状態であるときの第1出力端10aおよび第2出力端10bそれぞれからの出力電圧値を入力して、これら2つの出力電圧値の差(対象電圧)を求める。電流調整部16は、この対象電圧を入力するとともに、参照電圧入力端10dに入力された参照電圧を入力して、参照電圧に基づいて対象電圧を評価し、その評価結果に基づいて、対象電圧が目標値または目標範囲内となるように電流源13の出力電流値を調整する。 (もっと読む)


【課題】消費電流が小さな駆動回路を提供する。
【解決手段】駆動回路76は、入力電位VIよりも所定電圧高い電位をノードN22に出力するレベルシフト回路61と、ノードN22の電位よりも所定電圧低い電位をノードN30に出力するプルアップ回路30と、入力電位VIよりも所定電圧低い電位をノードN27に出力するレベルシフト回路63と、ノードN27の電位よりも所定電圧高い電位をノードN30に出力するプルダウン回路33と、一方電極がそれぞれ信号φB,/φBを受け、他方電極がそれぞれノードN22,N27に接続されたキャパシタ76,77とを備える。入力電位VIの変化時、信号φB,/φBは、それぞれパルス的に「H」レベルおよび「L」レベルになる。したがって、低消費電流化と応答速度の高速化が図られる。 (もっと読む)


【課題】出力信号遅延を抑制し、消費電流の増大を抑制する出力回路の提供。
【解決手段】入力端子101と出力端子102の電圧を差動入力する差動入力段110からなる差動増幅回路と、第1及び第2の電源端子VDD、VSSに接続された第1及び第2のカレントミラー130、140と、前記第1及び第2のカレントミラーの入力間、出力間に接続される第1、第2の連絡回路150L、150Rと、第1導電型の第1のトランジスタ121と第2導電型の第2のトランジスタ122とからなる出力増幅回路と、前記第1、第2の電源端子VDD、VSSの電源電圧の間の電圧が供給される第3の電源端子VMLの電圧に応じたバイアス信号を受ける第1導電型の第3のトランジスタ161からなる制御回路160と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】パネルが大型化し、また、垂直同期周波数が高くなったとしても、画質の劣化を防止することが可能な表示装置を実現する。
【解決手段】表示装置の備える差動増幅器は、正電源と負電源との間に直列に接続された第1、第2トランジスタと、その各々のドレインを共通に接続された出力端子と、第1カレントミラー回路と出力端子との間に設けられた第1位相補償容量と、第2カレントミラー回路と出力端子との間に設けられた第2位相補償容量とを備える出力段回路と、加算回路と出力段回路との間に設けられて第1、第2トランジスタのバイアス制御を行うバイアス制御回路とを具備する。出力回路は、切り替え期間に第1、第2トランジスタの各々のゲートとソース間を短絡すると共に、第1位相補償容量及び前記第2位相補償容量を所定の電位へ充放電する。バイアス制御回路は、第1、第2トランジスタのゲート間の電流経路を遮断する。 (もっと読む)


【課題】入出力間オフセットの電源電圧付近におけるリニアリティを改善することが可能な差動増幅器、及びソースドライバを提供すること。
【解決手段】本発明にかかる差動増幅器100は、入力対の一方が第1入力端子IN1をなす第1差動対111と、第1差動対111と並列に接続され、入力対の一方が第2入力端子IN2をなす、第1差動対111と同じ導電型の第2差動対112と、第1入力端子IN1に入力される第1入力電圧Vin1が第1差動対111の動作しきい値以上、かつ第2入力端子IN2に入力される第2入力電圧Vin2が第2差動対112の動作しきい値未満のときに、動作している第1差動対111の能力を低減する第1能力低減回路と、を備えるものである。 (もっと読む)


【課題】チップ間の特性ばらつきを抑え、消費電力を低減することが可能な小型の対数増幅回路を提供する。
【解決手段】
増幅器30と、
可変利得増幅回路の入力端子VI(N)と増幅器30の入力端子AMP_IN(N)との間に接続された入力容量3Nと、入力端子AMP_IN(N)と増幅器30の出力端子VO(N)との間に接続された帰還容量2Nとを備え、入力容量3N及び帰還容量2Nは、入力端子AMP_IN(N)と入力端子VI(N)との間に接続された第一の容量(容量73a)と、入力端子AMP_IN(N)と出力端子VO(N)との間に第一の容量に対して並列に接続された第二の容量(72a)と、入力端子VI(N)及び出力端子VO(N)の各々と前記第二の容量との間に設けられ、前記第二の容量と入力端子VI(N)とを接続した状態及び前記第二の容量と出力端子VO(N)とを接続した状態を切り替えるスイッチ(S1)とを含む容量可変用ブロック70aを少なくとも1つ有するラダー容量で構成されている。 (もっと読む)


【課題】高スルーレートの差動増幅器を提供する。
【解決手段】差動増幅器は、差動入力信号を受ける差動対トランジスタ(TN12/TN13、TP12/TP13)と、定電流源(ICS11、ICS12)と、スイッチ(TN11、TP11)とを具備する。定電流源(ICS11、ICS12)は、差動対トランジスタ(TN12/TN13、TP12/TP13)に流れる電流を制御する。スイッチ(TN11、TP11)は、定電流源(ICS11、ICS12)と並列に配置され、差動入力信号の反転動作に同期して差動入力信号の反転動作の遷移時間より短い時間だけ差動対トランジスタTN12/TN13、TP12/TP13)に流れる電流を増加する。 (もっと読む)


【課題】液晶表示パネルを駆動するデータ線ドライバの差動増幅器回路に望ましい振幅差偏差特性を実現する。
【解決手段】差動増幅器回路1が、正転入力端子9及び反転入力端子10にそれぞれに接続された一対のノンドープ型NMOSトランジスタMN、MNで構成されたNMOSトランジスタ対2と、正転入力端子9及び反転入力端子10にそれぞれに接続された一対のPMOSトランジスタMP、MPで構成されたPMOSトランジスタ対3と、ノンドープ型NMOSトランジスタMN、MNのドレインに接続されたフォールディッドカスコード型のカレントミラー4を含み、且つ、ノンドープ型NMOSトランジスタMN、MN及びPMOSトランジスタMP、MPを流れる電流に応答して出力電圧VOUTを生成する出力回路部(4、5、6、MP、MN)とを備えている。 (もっと読む)


【課題】信号入力端子に入力信号が入力されていない場合に、少なくとも定電流源の駆動電流を低下させ、信号が入力されたときに大電流で駆動し得るように正規の定電流とすることができる出力回路を提供する。
【解決手段】入力信号をgm Amp2により電流に変換し、電源端子VccとグランドGNDとの間に、第1の定電流源11を介して接続される第1のトランジスタQ1のエミッタから増幅信号を出力する入力段回路Aと、pnp型およびnpn型の第2および第3のトランジスタQ2、Q3を電源端子VccとグランドGNDとの間に直列に接続し、プッシュプル増幅する出力段回路Bと、第2および第3のトランジスタQ2、Q3の動作点を設定する動作点設定回路Cと、入力信号の有無を検出し、入力信号がない場合に各定電流源11、12、13の電流値を低減させる定電流源制御回路Dが設けられている。 (もっと読む)


実施形態は、これに限定されないが、ソース電極と、入力無線周波数(RF)信号を受信するゲート電極と、増幅されたRF信号を出力するドレイン電極と、を有する単位セルを含む装置とシステムを含む。フィールドプレートは前記ソース電極に連結され、帰還抵抗は前記フィールドプレートと前記ソース電極間に連結されてもよい。 (もっと読む)


低電力損失、低歪み増幅器が、ドライバ増幅器段と主出力段とを含み、複数のインピーダンス回路網が帰還経路、中でも、ドライバ及び主出力段の出力からドライバ段の入力までの帰還経路を与える。また、インピーダンス回路網は、ドライバ段及び主出力段の出力から負荷までの結合経路も与える。そのインピーダンス回路網は全て、抵抗器、コンデンサ、又はその組み合わせの回路網で形成することができる。低い周波数において周波数応答を平坦にするために、負荷からドライバ段まで付加的な帰還経路を追加することができる。ドライバ段及び主出力段はそれぞれAB級モード及びB級モードにおいて、及び/又はG級モード又はH級モードにおいて動作することができる。ドライバ段と主出力段との間に中間増幅器ドライバ段を追加することができる。
(もっと読む)


【課題】電源ノイズの出力への影響を低減する。
【解決手段】一対のpチャネルトランジスタの差動トランジスタQ14,Q15により差動アンプを形成する。この差動アンプの電源側に一端が接続され、他端が電源ラインに接続された定電流回路Q12を設ける。また、差動アンプの出力によって駆動される出力トランジスタQ18を設ける。そして、この出力トランジスタQ18の電源側に一端が接続され、他端が電源ラインに接続された定電流回路Q13を設ける。定電流源によって出力端への電源ノイズの伝達を防ぐ。 (もっと読む)


【課題】供給する負電圧にノイズやリップルが極力重畳しないようにして、出力映像信号の品質を向上させ、且つ消費電力を低減する。
【解決手段】映像処理回路10に要求される負電圧電源用のコンデンサC2を備え、該コンデンサC2にチャージポンプ回路20により負電圧が生成されるようにした映像回路において、コンデンサC2に生成された前記負電圧のレベルが下限値−V2に達するとチャージポンプ回路20による負電圧生成動作を停止し、前記負電圧のレベルが上限値−V1に達するとチャージポンプ回路による負電圧生成動作を再開させる。 (もっと読む)


【課題】雑音の影響を低減しつつ、高速動作が可能な差動増幅器を提供する。
【解決手段】差動トランジスタ対20には、負荷電流源22、テール電流源24が接続される。バイアス回路30は、負荷電流源22により生成される電流を制御する。第1自己バイアススイッチSW1、第2自己バイアススイッチSW2は、差動トランジスタ対20を構成する第1入力トランジスタM1、第2入力トランジスタM2それぞれのゲートとドレインの間に設けられる。外部バイアススイッチSW5は、バイアス回路30と、負荷電流源22の間に設けられる。 (もっと読む)


【課題】差動映像信号の伝送方式を用いたCCTVシステムであって、多チャネルで獲得された映像信号を1つのUTPケーブルを用いて伝送することによって、線路コストを節減することのできる中継装置が開示される。
【解決手段】本発明によると、中継装置は、複数の映像獲得装置と複数のケーブルを介して接続された複数のポートと、前記複数のポートを介して前記複数の映像獲得装置に電源の供給を行なう電源部と、前記複数のポートを介して前記複数の映像獲得装置から伝送された複数の映像信号が複数のラインを備えた1つのケーブルを介して接続された映像記録装置に出力される出力ポートと、を含む。 (もっと読む)


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